Výpočet topného systému: jak zvolit správné vytápění pro váš
Vytápění domu v klimatu v Rusku není luxusem, ale zásadní nutností. Pokud v městských podmínkách nemusíte o tom přemýšlet - existují teplárny, teplárny a elektrárny, okresní kotelny, které plně zajišťují bydlení pro vytápění, pak ve vlastním domě je třeba myslet na všechno sami.
V takovém případě musí být byt vybaven autonomním systémem vytápění. Před instalací sítě musí být navržena a vypočtena. To je to, co ztratíme v tomto článku.

Výpočet topných zařízení
Jako nosič tepla je většinou obyčejná voda vybrána ve vlastních domech. A samotný topný systém může být zavřený nebo otevřený.
Druh kotle

Typ generátoru tepla, který musíte vybrat, vzhledem k typu energie, která je ve vaší oblasti nejlevnější a nejlevnější.
Pod kategorií zařízení podle typu použitého paliva.
- Elektrické kotle. Vytápění dům na nich založený není s námi příliš oblíbený, protože elektřina je drahá a může být dodána s přerušeními nebo poklesem napětí. A pro spolehlivou funkci takového zařízení je zapotřebí stabilní napájecí systém.
- Zařízení na tuhá paliva. Nejjednodušší jednotky. Ruský trh představuje mnoho z jejich modelů, a to jak s ručním, tak automatickým nakládáním paliva. Cena nejnovějších analogů je samozřejmě vyšší.
- Plynové agregáty. Tato zařízení mají vysokou účinnost. Jejich současné modely mají plně automatizované pracovní cykly. Jsou kompaktní s vysokou úrovní výkonu. Takovéto zařízení je optimální, pokud je váš domov připojen k centrální síti pro dodávku plynu.
Dávejte pozor! Při výpočtu přívodu topného systému si všimněte, že náklady na plyn se stále zvyšují. Proto je žádoucí vybavit ji vytápěcí sítí pomocí systémů úspory energie a automatizace.

- Zařízení pro kapalná paliva. Tyto kotle pracují na naftě, petroleji, topném oleji, oleji. Jsou vysoce produktivní, praktické, takové palivo je dostupné a levné.
Podobné generátory tepla mohou být umístěny ve vilech, chalupách a venkovských domech. Tekuté palivo je však oheň a výbušná. Proto u nádrží s ní musíte přidělit oddělené místnosti a pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření.
Některé body, které je třeba zvážit
- Kotle na topné systémy mají jednu důležitou výhodu. Jejich hořák lze vyměnit za plynový analog a jednotka bude schopna pracovat s příslušným nosičem energie.
- Z domácích spotřebičů na tuhá paliva je nejlepší umístit své vlastní protějšky z pyrolýzy. Jedná se o nejekonomičtější, jejich účinnost díky vylepšenému designu dosahuje 85%. Takové jednotky mají dvě ohniště. V prvním z nich se palivo pomalu smelders a emise tepelné energie, stejně jako hořlavý (pyrhoslic) plyn. Ta druhá, spolu se vzduchem, vstoupí do druhé požární komory, kde je spálena a vytváří další teplo.

- Konvenční kotle na tuhá paliva mají značnou nevýhodu - nemohou být vybaveny účinnými automatizačními systémy. Při tom je nutné palivo položit ručně každých 4/6 hodin.
Existují modely jednotek, ke kterým můžete připojit bunkr. Palivo z něj vstoupí automaticky do kotle.
Nicméně to trvá ne více než 1,5 dne. Poté musíte kapacitu načíst ručně.
Výpočet charakteristik
Po výběru typu generátoru tepla, při provádění návrhu a výpočtu topných systémů je nutné určit jeho kapacitu a obecné charakteristiky systému.
Pro provedení předběžného výpočtu stačí vynásobit plochu místnosti součinitelem klimatického výkonu tepelného generátoru. Výsledek výpočtu se dále dělí na 10.
Jedná se o nejjednodušší vzorec vhodný pro životní podmínky. S jeho pomocí je možné provést přibližný výpočet a návrh topných systémů s malým počtem známých faktorů.
Trochu víc o těchto výpočtech.

- Pokud jde o vytápěnou plochu, je často její část za všechny části domu. To je chyba, protože Zpravidla jsou vyhřívány jen ty místnosti budovy, ve kterých je alespoň jedna stěna vnější. Tento výpočet tepelné techniky je správný, ve kterém se berou v úvahu pouze místnosti s vnějšími stěnami. Současně se k výsledkům výpočtů přidává malá míra produktivity kotle. Je třeba, aby situace, kdy bude zima příliš tvrdá pro vaši oblast.
- Pro praktické výpočty vytápění je velmi důležitý koeficient klimatické síly. Jeho hodnota závisí na oblasti, v níž se dům nachází.
- Takže pro Středisko Ruské federace je to 1,3 / 1,6 kW;
- pro jih - 0,8 / 0,95;
- pro sever Ruska - 1,6 / 2,2.
Příklad výpočtu topného systému (výkon kotle) pro budovu o ploše 100 m2 pro centrální oblasti Ruské federace:
Vk = 100 • 1,2: 10 = 12 kW
Počet článků baterie

Pokyn upozorňuje, že kompetentní projekt vytápění není možný bez určení potřebného počtu sekcí radiátoru. Tento parametr lze vypočítat podle nejjednoduššího vzorce: plocha prostoru se vynásobí hodnotou 100, výsledná hodnota je dělena výkonem jedné části chladiče.
Podívejme se podrobněji na postoje formulace.
- Vyhřívaná oblast. Výkon topných zařízení se vypočítá pro každou konkrétní místnost. Vzorec by proto měl zahrnovat i oblast jedné místnosti. Existuje však výjimka. Chcete-li být v přilehlé místnosti teplá, s tou, ve které se budou nacházet radiátory, pak se oba místnosti shrnou.
- Číslo 100 je převzato z SNiPa. To znamená, že pro 1 m2 obytných místností je zapotřebí 100 W tepelného výkonu baterií.
- Výkon jednoho radiátorového úseku se může lišit a závisí na materiálu výroby a konstrukčních vlastnostech. Pokud nemůžete tento parametr přesně zjistit, můžete pracovat s hodnotou 200 wattů. To se rovná průměrnému výkonu každé sekce moderních radiátorů.
Uvádíme konkrétní příklad výpočtu. Nechte podlahovou plochu 20 metrů čtverečních. Výkon jedné části vybraných radiátorů je 170 W. Určete počet potřebných sekcí:
N = 20 • 100: 170 = 11,7 = 12.
Dávejte pozor! Je-li místnost úhlu nebo konec, pak po provedení výpočtů je jejich součet násoben koeficientem 1,2. Takže dostanete počet sekcí chladiče, s přihlédnutím ke zvýšené ztrátě tepla v místnosti.
Specifické profesionální výpočty ve vzorcích
Zvažte způsob výpočtu a instalace topných systémů odborníky.
Co je hydraulický výpočet?
Úkoly celkového hydraulického výpočtu systému zahrnují následující.
- Stanovení průřezu potrubí a v souvislosti s ním - výpočet objemu vody v topném systému.
- Zjištění velikosti tlaku (pracovní tlak) v různých částech sítě.
- Výpočet tlakových ztrát / hlav.
- Přesná vazba všech bodů sítě v dynamických a statických režimech. To je nezbytné pro zajištění přípustného tlaku a požadovaného tlaku v systému.
Základní výpočetní závislosti

Tepelně stínící vlastnosti uzavřených konstrukcí jsou charakterizovány jejich odolností proti přenosu tepla (Ro).
- To je vyjádřeno ve vzorci: Ro = Rvn + Rκ + Rν. Symbol Rνn je odpor vůči přenosu tepla vnitřní části plotu, který je dále popsán jako (m • 2 ° C): Bm.
- Rvn = 1 :? C. Zde je koeficient tepelného návratu vnitřku uzavíracích konstrukcí rovný 8,7 • (m • 2 • ° C): Bm.
- RK je tepelný odpor uzavírací konstrukce s postupně umístěnými vrstvami. Rc = R1 + R2 + ... + Rn + Rt vnějšího vzduchu.
- R1 = a / a. Tady? znamená tloušťku vrstvy v milimetrech, eh? - je koeficient tepelné vodivosti, který je popsán jako Bm: (m • 2 ° C).
- Rb je odpor vůči přenosu tepla z vnější strany skříně.
- Rv = 1 :? Н. ? n je koeficient tepelného návratu vnější části plotu, je vyjádřen jako 23 • Bm: (m • 2 • ° C).
- Koeficient přenosu tepla k se vypočítá podle vzorce: k = 1: Ro.
Takže před výpočtem topného systému se vypočítá tloušťka hlavní izolační vrstvy.
Uvádíme konkrétní příklad.
- Vnější stěna betonu: = 2400 kg / m? /; A = 1,92 W / m • ° C; A = 100 milimetrů.
- Ohřev z polyuretanové pěny: = 2400 kg / m? = 1,92 W / m • ° C; A = Ro-1: C-1: N-a1: 1.
Napájení systému

Tepelný výkon topného systému ve wattech je dán vzorcem: Qc = Qo + Qi-Qb.
Zde:
- Qo je tepelná ztráta ve wattech skrze uzavírací struktury;
- Qi je tepelná ztráta pro zahřátí infiltračního vzduchu, který prochází dveřmi, okny, štěrbinami (W);
- Qb - vstup tepla z domácích spotřebičů, také ve wattech.
Hydraulický výpočet potrubí
Výpočet objemu topného systému není možný bez hydraulického výpočtu průměru potrubí. Provádějí se při již stanoveném tepelném zatížení a vypočítaném tlaku (oběhu) v systému.

Například ve dvou-trubkovém typu sítě je hlavní cirkulační kroužek namontován v případě rozdělovače trubek typu "mrtvé". Jinými slovy - prostřednictvím spodního radiátoru nejvíce zatíženého a nejvzdálenějšího od tepelného středu stoupačky.
V takovém případě můžete kalkulačku použít k výpočtu vytápěcího systému umístěného na internetu nebo k provedení výpočtů sami.
K tomu je třeba určit přídavný parametr - průměrnou hodnotu specifické ztráty tlaku způsobené třením (Rav, v Pa / m) na metr potrubí. Vzorec vypadá takto:
Rcp = pp: L; v pa / m
V něm symboly znamenají:
- ? - je to koeficient, který bere v úvahu tlakové ztráty z celkového vypočítaného tlaku (cirkulační tlak) v důsledku místních odporů, u sítí s nuceným oběhem je tento parametr 0,65;
- pp je dostupný tlak v navrhovaném systému vytápění v pascalu;
- L je celková délka oběhového kroužku v metrech.
Pokojové tepelné ztráty

Hlavní tepelné ztráty Qо (ve wattech), obálkami budovy jsou zjištěny podle vzorce Q = f • k • (tv-tvn) • n.
Zde:
- k je koeficient tepelného přenosu krytu;
- f je vypočtená plocha uzavírací struktury v metrech čtverečních;
- tv je teplota vzduchu v místnosti, ve stupních;
- tνn - teplota vnějšího vzduchu, ve stupních;
- n je koeficient, který závisí na umístění vnějšího povrchu vzhledem k vnějšímu vzduchu.
Výběr radiátorů podle jejich charakteristik
Než vypočtete množství vody v topném systému, měli byste zvolit typ radiátorů, které budete používat. Níže je uvedena tabulka vlastností všech odrůd, které se v současné době vyrábějí.
Radiátor | Tlak: pracovní, tlakové zkoušky, maximálně | Oplocení, Ph | Corr. akce O2 | Akční akce zdarma proudy | Akční akce elektrický parník | Výkonové profily, watty | Záruka |
trubková ocel | 6/129/18 27 | 6,5 / 9 | tam je | tam je | slabý | 85 | 1 rok |
litinu | 6/912/15 20/25 | 6,5 / 9 | ne | ne | ne | 110 | 10 let |
hliníku | 10/2015/30 30/50 | 7/8 | ne | tam je | tam je | 175/199 | 3/10 let |
bimetal | 3557 75 | 6,5 / 9 | tam je | tam je | slabý | 199 | 3/10 let |
Závěr
Dlouhodobý provoz topného systému je možný pouze při jeho správném výpočtu a následné řádné instalaci. Proto by měl být návrh sítě velmi vážný. Video v článku doplní informace.